劉昔剛,楊世珍
(云南黃金礦業(yè)集團股份有限公司,云南 昆明 650244)
為了更好地開發(fā)和利用礦產資源,作為地質找礦人員,應結合地質特點和找礦技術水平,針對性的確定地質找礦技術。而地質找礦技術類型較多,每種技術都有一定的優(yōu)勢和不足,所以應將找礦技術的優(yōu)勢進行綜合性的發(fā)揮,才能更好地促進找礦精準度的提升。以下筆者結合云南地區(qū)的地質找礦工作實踐,以遙感技術為例進行重點分析,并提出幾種常見的找礦技術。
遙感技術是多種地質找礦技術的一種,加強對其的應用,需要我們切實掌握其應用要點,才能更好地提高地質找礦成效,達到地質找礦的目的。
由于地質條件、礦產類型和資源構成,在不同的區(qū)域均不同,且大都取決于所在區(qū)域的自然環(huán)境和地質結構有關,而加強遙感技術的應用,首先就是要加強對礦產的勘測。在這一環(huán)節(jié)中,其應用要點如下。
一是借助遙感圖像技術,將礦產資源構成的土層與地質等方面的特點,按照波譜圖的方式將其體現(xiàn),且在礦產資源形成的區(qū)域中圈定成像,從而明確找礦方向。
二是借助遙感技術的遙感解譯,得出地質勘測方面的信息資料,并在具體波譜測試分析中,得出礦產區(qū)域的形成條件,有效預測區(qū)域礦產資源。
三是借助數(shù)字遙感技術檢測地質條件,利用遙感檢測技術得到圖像和資料,并借助物探儀全面地統(tǒng)計、分析、預測化學探測地質信息,遠距離圈定和確認礦產資源。
由于礦產資源在形成時,與地質構造的類型和運動有著較大的關聯(lián)。因而礦床分布往往會由于地質構造運動的規(guī)模而形成不同變化。
在利用遙感技術獲取地質構造信息時,主要是利用其對地質特征和演變規(guī)律進行掌握。對于具體形成區(qū)域而言,借助遙感技術能得到具體信息,例如火山組成、火山盆地、熱熔活動、中酸性巖石,均是獲取信息的主要來源,且采取圖形的方式將其展示出來,分析礦源層和富巖礦等方面的影響,并最終進行綜合判斷[1]。
地貌植被的組成,往往與礦場的形成之間的關聯(lián)十分緊密。這主要是由于礦場資源為金屬元素,而金屬元素又會逐漸生成微生物,微生物由于受到地下水、土壤結構的作用,就會對地表土層結構帶來影響,且隨著時間越久,其給地表土層結構帶來的影響就更多。而地表植被在金屬元素吸收的表現(xiàn)也不同,因而礦產金屬元素構成可以借助地表植被種類和生長特征來體現(xiàn)。不同的植被,其遙感波譜也不同,通過對其分析,就能將植被所在土壤的結構類型,并對這個區(qū)域中的礦產資源豐富與否進行判斷。因而借助遙感技術進行礦產資源的勘測時,主要是結合生物地質特征為參考的依據(jù),并結合地表結構開展成像分析,借助遙感資料能將地表植被中不同金屬物質的含量進行分析,再結合地表植物對金屬物質的吸收情況,大致對被測區(qū)域內的不同礦產資源具體的分布情況與含量進行判斷。而在此基礎上,還能借助遙感技術來收集、處理圖像,強化植被的光譜特征,并在光譜圖像中處理植被的異常信息,這些異常的信息又能按照其光譜色調的變化,對被測區(qū)域內的礦產位置進行判斷。即便是由于部分金屬元素的含量因微觀變化而難以發(fā)現(xiàn),也能借助高光譜提取技術,將這種微觀變化放大,從而借助高光譜技術精確獲取植被的光譜信息,這樣在找礦定位方面就有了明確的方向。
圍巖蝕變是由于巖石與熱液的相互作用生成的,常見的蝕變巖石有云英巖石、絹云母化、硅化等情況。當巖石某個地方變化后,其電磁參數(shù)會發(fā)生變化。電磁波作為整個地理信息中的主要物質載體,利用其能更好地將地層巖石結構發(fā)生的變化顯示出來。
加上地層物質在光譜性與地面特征的關聯(lián)較大,地質結構不同,成分構成就會存在較大區(qū)別,成分構成不同,其形成的波長光子也不同,物質成分不同,其吸收能力與反射能力也不同。
物質光譜就是借助不同物質內部的離子與晶體效益所體現(xiàn)的,因而礦產類型不同時,其電磁輻射頻率也不同。那么在進行地質找礦時,就能借助實測光譜與之前的勘測資料予以對比,并對不同物質在吸收性能上進行比較。
從而更好地對被測區(qū)域內的礦產組成類型進行預測,并結合樣品吸收特點,合理選擇圖像波段,并做好礦產資源信息的提取[2]。
因為常見的地質找礦技術較多,以上是筆者選取的一種地質找礦技術。
但是在實際地質找礦工作中,需要加強多種找礦技術的綜合性應用。以下筆者列舉幾種常見的地質找礦技術,以便于更好地在未來的工作中加強對其的應用。
一是就物探勘測技術而言,由于其具有較高的找礦效率,所以其得到了廣泛的應用。在實際應用中,需要加強磁測技術的應用,從而促進其找礦精度的提升,但勘測方式不同,其勘測距離要有一定的區(qū)別。
二是地質剖面勘測技術,主要是結合已知的有關地質剖面的情況開展測量工作,并利用測量結果對礦產資源的情況進行判斷。因而這一技術的應用具有較強的直接性,若被測區(qū)域的地質構造復雜,就需要采取“十”字勘測法進行,必要時可以和槽探技術配合使用,得到的效果更佳。
三是在地質構造帶填圖技術,主要是把地質理論與地質基礎數(shù)據(jù)進行有機結合的基礎上開展找礦填圖作業(yè),這樣就能清晰的展示找礦線路,對找礦中的特殊情況也能及時地進行處理,確保找礦質量和效益的同時能降低成本。在具體的應用過程中,主要是采取追索法和穿越法來明確線路和地質體及其構造線,這樣就能對找礦工作進行針對性的指導,有助于找礦質量與精度的提升[3]。
綜上所述,在地質找礦中,地質找礦技術的類型較多,所以為確保找礦效果,需要我們在實際工程中有針對性的確定找礦技術方案,將多種地質找礦技術進行綜合應用,才能更好地促進其應用成效的提升。
[1]張德軍,苑強,李東.關于地質找礦中多種地質找礦技術的應用分析[J].世界有色金屬,2017(21):248+250.
[2]陳劍波,張慈生.關于地質找礦中多種地質找礦技術的應用分析[J].中國高新區(qū),2017(22):20.
[3]姜昊,侯文輝.關于地質找礦中多種地質找礦技術的應用分析[J].建材與裝飾,2017(17):210-211.